分析 (1)炸药爆炸时,A、B分离,该过程中A、B组成的系统动量守恒,爆炸产生的能量转化为A、B的动能,依据动量守恒和功能关系可求得爆炸后瞬间A、B的速度大小.
(2)爆炸后,B压缩弹簧,以B、C弹簧组成的系统为研究对象,系统水平方向动量守恒,当弹簧压缩最短时弹性势能最大,此时B、C速度相等,根据动量守恒定律和机械能守恒定律求解弹簧弹性势能的最大值.
(3)再根据BC系统的动量守恒和机械能守恒列式,求弹簧恢复到原长时B、C的速度大小.
解答 解:(1)塑胶炸药爆炸过程,取A和B组成的系统为研究对象,设爆炸后瞬间A、B的速度大小分别为vA、vB,取向右为正方向,由系统动量守恒得:
-mAvA+mBvB=0
爆炸产生的能量转化为A、B的动能,则有 E=$\frac{1}{2}$mAvA2+$\frac{1}{2}$mBvB2
联立解得:vA =vB =2m/s
(2)爆炸后取B、C和弹簧为研究系统,当弹簧第一次被压缩到最短时B、C达到共速vBC,此时弹簧的弹性势能最大,设为Ep.
取向右为正方向,由系统动量守恒得:
mBvB=(mB+mC)vBC
系统动能转化为弹簧的弹性势能,由能量守恒得:$\frac{1}{2}$mBvB2=$\frac{1}{2}$(mB+mC)vBC2+Ep
联立解得:EP=0.15J.
(3)设弹簧恢复到原长时B、C的速度分别为v1和v2.
根据动量守恒定律和机械能守恒定律得:
mBvB=mBv1+mCv2
$\frac{1}{2}$mBvB2=$\frac{1}{2}$mBv12+$\frac{1}{2}$mCv22.
联立解得 v1=-1m/s,v2=1m/s
答:
(1)爆炸后瞬间A、B的速度大小均为2m/s.
(2)爆炸后弹簧弹性势能的最大值是0.15J.
(3)弹簧恢复到原长时B、C的速度大小均为1m/s.
点评 解决本题的关键是搞清物体的运动过程,准确选择研究对象,运用动量守恒定律和能量守恒定律结合研究这类问题.要注意选取正方向.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体沿斜面匀速下滑 | B. | 物体在空中做平抛运动 | ||
C. | 人乘电梯加速上升的过程 | D. | 跳伞运动员在空中减速下降的过程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 闭合开关S后,A1会逐渐熄灭 | B. | 闭合开关S稳定后,A1、A2亮度相同 | ||
C. | 断开S后,A1会逐渐熄灭 | D. | 断开S的瞬间,a点的电势比b点低 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在同种玻璃中传播,A光的传播速度一定大于B光 | |
B. | 以相同角度斜射到同一玻璃板透过平行表面后,B光侧移量大 | |
C. | 通过同一双缝干涉装置形成的干涉条纹,B光的条纹间距大 | |
D. | 以相同的入射角从水中射入空气,在空气中只能有到-种光时,一定是A光 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | h越大,小球匀速运动时的速度越大 | |
B. | h增大,小球在水中的动能变化量一定增大 | |
C. | h减小,小球在水中的动能变化量可能增大 | |
D. | 小球在水平刚开始做匀速运动的位置与h无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光的偏振特征说明光是横波 | |
B. | 变化的磁场一定会产生变化的电场 | |
C. | 做简谐运动的物体,在半个周期内回复力做功一定为零 | |
D. | 用标准平面检查光学仪器表面的平整程度是利用了光的衍射现象 | |
E. | 光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从蓝光改为红光,则相邻亮条纹间距一定变大 |
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